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在电子设备的电源供应领域,如何实现高效且稳定的供电一直是工程师们不懈追求的目标。开关稳压器因其较高的效率在众多应用中得到广泛使用,然而,其固有的噪声问题却常常成为限制其进一步应用的瓶颈。尤其是在为对噪声极为敏感的设备,如 ADC、PLL 或 RF 收发器等供电时,开关稳压器的噪声可能会显著降低这些设备的性能。为了解决这一问题,在开关稳压器的输出端增加次级 LC 滤波器成为一种常见的做法,它能够有效减少纹波和抑制噪声。但是,传统的设计方式中,二级 LC 输出滤波器也带来了新的挑战,如功率级传输函数建模为不稳定的四阶系统,若考虑电流环路的采样数据效应,完整的控制至输出传递函数甚至会变为五阶系统,这使得系统稳定性难以保证。那么,是否存在一种方法,能让带有次级 LC 滤波器的开关稳压器在保证高效的同时,实现稳定且低噪声的电源供应呢?答案是肯定的,有一种创新的混合反馈方法可以达成这一目标。
三极管的工作原理基于PN结的特性和电场效应。三极管由两个PN结组成,分别是发射结和集电结。当在基极和发射极之间施加一定的电压时,发射结的正向偏置导致基极电流的形成。这个基极电流进而影响集电极电流,实现电流的放大作用。具体来说,当基极电流很小时,集电极电流与基极电流的比值(即电流放大倍数)会很大;随着基极电流的增大,这个比值会逐渐减小。这就是三极管的放大作用。
在现代电子设备中,稳定的电源供应是确保电路正常运行的关键。低压差线性稳压器(LDO)凭借其低噪声、高精度等特性,成为众多电路中不可或缺的电源管理器件。然而,在实际应用中,我们常常会看到 LDO 与二极管串联或并联使用的情况。这些看似简单的二极管连接,实则蕴含着重要的电路设计原理,对整个电路的性能和可靠性有着深远影响。接下来,我们将深入探讨为什么有些 LDO 需要串联或并联二极管,以及它们在电路中究竟发挥着怎样的作用。
小封装,高能效,设计灵活,最大输出电流 6A,最低工作电压0.6V
在众多电源应用中,低噪声表现是一个至关重要的因素。ADI公司凭借开创性的Silent Switcher®技术,结合创新的电路设计与封装工艺,成功研发出μModule®稳压器,不仅效率出色,还能有效抑制电磁干扰。得益于这项独特技术,该系列稳压器对PCB布局变化的敏感度大幅降低,不仅简化了设计流程,还显著提升了整体性能表现。ADI的降压型直流-直流μModule稳压器,能够在3 V至16 V的输入电压下提供最大8 A的输出电流,是适用于大电流、噪声敏感型应用的理想紧凑型解决方案。
为增进大家对电源稳压器的认识,本文将对电源稳压器的重要性以及家用电源稳压器的作用予以介绍。
为增进大家对电源稳压器的认识,本文将对电源稳压器的使用方法予以介绍,并介绍电源稳压器是否可以当隔离器使用。
为增进大家对稳定器的认识,本文将对稳定器不稳的原因以及稳压器常见故障的解决方法予以介绍。
稳压器是一种电力电子设备,用于稳定输出电压,确保设备在电压波动的情况下正常工作。在现代社会中,随着电力设备的普及和电力需求的增加,稳压器已经成为许多企业和家庭必备的设备之一。
使用二阶输出滤波器可将超低噪声µModule稳压器的输出噪声降低90%以上。选择电容和电感元件时必须谨慎,以确保控制回路能够快速且稳定地运作。这种设计对于无线和射频应用特别有益,因为快速瞬态响应可有效缩短系统消隐时间并提升信号处理效率。此方法的噪声水平与LDO相当,效率堪比开关稳压器。
为了解决汽车应用中日益提高的电流需求和快速瞬变所带来的挑战,ADI专门设计了耦合电感,并获得了专利。理想情况下,为了获得高效率,需要较大电感值和较小电流纹波,但为了实现快速瞬变,又需要较小电感值。耦合电感利用出色的耦合机制,使其在稳态下表现为一个大电感,从而有效地降低电流纹波。同时,耦合电感在瞬态事件中的电感值较小,且导通较快。这有便于缩小应用尺寸,同时保持高效率,这对于支持1 V以下的负载电压至关重要。此外,其设计有助于加快响应时间,使稳压器能够在不影响性能的情况下管理剧烈的瞬态负载。通过优化电感值,这些耦合电感有助于为ADAS和其他大电流应用中的先进半导体工艺实现所需的必要电压容差、高效率和瞬态规格。
nPM2100 PMIC 集成了超高效升压稳压器和多种节能功能,可大幅延长非充电电池应用的工作时间
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